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深井高温热害的形成及防治.rar

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    编号:20180910134558123    类型:共享资源    大小:11.81MB    格式:RAR    上传时间:2018-09-10
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    深井 高温 热害 形成 防治
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    中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 1 页1 矿区概述及井田地质特征1.1 矿区概述 1.1.1 交 通 地 理 位本区位于禹州矿区东部的禹州市和许昌县之间,大部分属许昌县管辖,西北隅在禹州市境内。附交通位置示意图 1-1图 1-1 交通位置示意图1.1.2 地 形 地 貌 和 水 文 情 况本区位于禹州煤田东南的山前微倾斜平原区,为第四系全掩盖区,地形平坦,地面标高 105~125 m,地势北部稍高,南部稍低,冲沟较发育,深度一般不大于 10 m。区内村庄稠密。本区属于淮河水系,较大的颖河在本区西缘流过,河谷宽约 300~500 m,河曲十分发育,历年最大流量 1720 m3/s,年平均径流量为 1.776 亿 m3,最高水位标高 105.15 m(1955 年 8 月 20 日) ,最低水位标高 102.12 m(1953 年 6 月 4 日) ,1929 年 8 月 12 日曾发生一次洪泛。区内东北部仅有一条季节性小河流。中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 2 页1.1.3 矿 区 经 济 状 况矿区地处豫中,土地肥沃,人口稠密,主要粮食作物有小麦、玉米、大豆、红薯等,主要经济作物有烟叶、棉花、花生、油菜和瓜果,是国家粮烟棉生产基地,矿产资源有煤炭、铝矾土、水泥灰岩、耐火粘土等,已初步形成烟草加工、能源、化工、机械、纺织、建材六大为骨干的工业体系。1.1.4 矿 区 电 力 供 应矿井双回路电源分别引自距矿井 8 km 的岗杨 110 kV 变电站和距矿井 16 km 的灞陵110 kV 变电站。矿井建设 35 kV 变电站,可供矿井及其它工农业生产用电。矿区周围 20 km 内有 110 kV 变电站多处。许昌电业局已同意项目的供电意向,矿井供电电源可靠。1.1.5 矿 区 气 候 条 件本区属大陆性半干旱气候,最高气温 42.9 ℃,最低气温-13.9 ℃,年平均气温 14.4 ℃。年蒸发量大于降水量,年平均降水量 644.6 mm,雨季多集中在 6~9 月份,降水量约 457 mm,占全年降水量的 69 %,最大连续降水量 310.6 mm(1967 年 7 月 10 日~13 日) 。最大风速 19 m/s,多为东南风,最大冻土深度为 18 cm。1.1.6 地 震据禹县县志记载,公元前 5 年~1966 年,禹县曾发生过 14 次地震,其中大的地震有3 次。1972 年~1980 年初,禹县地震台测出轻微地震 9 次,强度 1.3~2.6 级,对地面建筑无影响。本区属低于地震裂度 6 度区。1.2 井田地质特征1.2.1 井 田 的 地 形 , 井 田 的 勘 探 程 度区域地层属华北地层区嵩箕小区。该区位于华北板块南部,属嵩箕构造区嵩箕断隆东南端之许禹背斜南翼。禹州煤田构造形态受许昌~禹州南关一线的许禹背斜所控制,构造以断层为主,局部伴有小型褶曲,地层走向北西,倾向南西,倾角 15~30 °。整个煤田主体构造形态呈宽缓的北西走向的背、向斜。1、地质勘查工作1954~1965 年中南煤田地质局 126 队等单位先后在本区进行过地质勘探工作。1976年 4 月~1980 年 10 月河南省煤田地质四队和物测队在梁北详查勘探区进行了包括本区的普查地质综合勘探,1980 年 11 月提交了《河南省禹县煤田梁北勘探区详查综合勘探地质报告》 ,2002 年 11 月河南省煤炭地质勘察研究院对该区进行了储量核查,提交了《河南省禹县煤田梁北详查区东部普查区段煤炭资源储量核查报告》 。在本区范围内,共完成钻探 17 孔,工程量 9310.09 m;测井 14 孔,9128 实测米;地震测线 7 条,剖面总长 24.9 km,物理点 106 个;钻孔简易水文观测 13 孔;采样化验 47 个样。2003 年 3 月河南省煤炭地质勘察研究院采用二维地震、钻探、测井及采样化验相结中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 3 页合的综合勘查方法,对本区进行了详查勘查,2003 年 11 月提交了《河南省禹州煤田泉店井田详查地质报告》 ,施工钻孔 5 孔,工程量 3387.73 m,其中水文孔 1 个;测井 5 孔,3362 实测米;二维地震测线 25 条,地震物理点 1739 个,剖面长 60.35 km;E 级 GPS 控制测量 30 km2。河南省矿产资源储量评审中心 2003 年 12 月对该报告进行了评审,以豫储评字【2003】026 号提出评审意见书,河南省国土资源厅豫国土资储备字【2003】25号“关于《河南省禹州煤田泉店井田详查地质报告》矿产资源储量评审备案证明” 进行备案。2004 年 9 月底河南省煤炭地质勘察研究院提交了《河南省禹州煤田泉店井田勘探报告》 ,国土资源部 2004 年 11 月 8 日以国土资储备字【2004】300 号评审备案证明。在以往详查全区二维地震已基本达到勘探程度的基础上,勘探采用首采区三维高分辨率数字地震、全区钻探与数字测井和采样化验等手段相结合的综合勘查方法,完成了对地层、构造、煤层、煤质、水文地质及其它开采技术条件等方面的勘查工作,取得了良好的地质成果和技术经济效益。勘探共完成控制测量 30 km2;1:1 万水文地质测绘 30 km2;施工钻孔 15 个(不包括2 个井检孔) ,工程量 11255.48 m,其中水文孔 6 个,工程量 3941.86 m,抽水 7 层次;完成首采区三维地震覆盖有效控制面积 4.25 km2,物理点 4321 个;并进行了相应的数字测井及采样化验工作。完成的三维地震、钻探等勘探工程质量较高,三维地震施工生产物理点合格率 99.8 %,采用先进的资料处理软件进行精细资料处理,获得三维地震时间剖面长 176.9 km,均为Ⅰ、Ⅱ类剖面;钻孔特级 9 孔,甲级 6 孔,钻探一次成孔率及特甲级孔率均为 87 %。验收可采煤层见煤点 32 个,钻探优质合格率 100 %,其中优质占 72 %,见煤点综合质量优质率 100 %。经历次勘查,全区进行了二维地震勘查,首采区进行了三维地震勘查,充分发挥了地震勘查的技术作用,地震和钻探相互验证,互为补充,提高了勘查的可靠程度。全井田共施工钻孔 39 个,工程量 27634.28 m, (其中以往 22 孔,15023.25 m;勘探 15 孔,1125.48 m;井检孔 2 个,1355.55 m) ,平均每平方公里 2.17 个钻孔。综合评价,本井田勘查程度基本已达到勘探阶段的要求,可以作为矿井设计和生产建设的依据。1.2.2 井 田 的 地 质 构 造本井田位于禹州煤田的东南部位,为全掩盖式井田。井田发育地层由老到新有寒武系、石炭系上统本溪组、石炭系上统太原组、二叠系下统山西组和下石盒子组、二叠系上统上石盒子组、新近系和第四系,其中太原组、山西组、下石盒子组和上石盒子组为含煤地层。煤系盖层为第三、四系,覆盖层厚度 250~910 m,具有随煤层埋深增加而增厚的特点。现将发育地层自下而上分述如下。1、煤系下伏地层寒武系(∈)分组不对中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 4 页1)下统(∈1)①辛集组(∈1x):主要为灰色中~厚层豹皮状白云质灰岩,下部为薄层灰岩、燧石团块灰岩,底部为紫红色砂、砾岩。与下伏震旦系马鞍山组整合接触,厚 66 m。②馒头组(∈1 m):以灰黄、黄绿、灰红色薄层泥灰岩为主,中上部夹紫红色页岩。厚 124 m。2)中统(∈ 2)①毛庄组(∈2 m):紫红色页岩,夹薄层灰岩、粉砂岩、细砂岩。厚 92 m。②徐庄组(∈2x):灰色薄~中厚层泥质条带状灰岩、白云质灰岩、豹皮灰岩,中部为灰岩、页岩互层,底部为钙质粉砂岩夹薄层海绿石砂岩。厚 114 m。③张夏组(∈2 zh):灰色中—厚层状泥质条带鲕状灰岩,夹灰白色中~厚层豹皮灰岩。厚 59 m。3)上统(∈3)①崮山组(∈3 g):灰色厚层鲕状灰岩钙质白云岩、钙质白云岩,底部为深灰~黑色白云岩。厚 189 m。②长山组(∈3 ch):浅灰色厚层白云质灰岩、白云岩、鲕状白云岩,顶部为灰黄色薄层泥质灰岩、砂质页岩和泥质白云质灰岩。厚 64 m。2、含煤地层(1)石炭系(C)由石炭系上统本溪组(C3b)和太原组(C3t)组成,与下伏寒武系地层平行不整合接触。厚 55.06~120.40 m,平均 106.0 m。1)上统本溪组(C3b):主要为浅灰色铝土岩,上部呈致密块状,部分为层状,具波状及混浊层理。中部大部分为豆状、鲕状结构,部分含较多黄铁矿散晶。下部大部分为紫红色含黄铁矿,局部夹砂质泥岩。该组为本区主要标志层(ML) ,厚 1.82~29.70 m,平均 10.00 m。2)上统太原组(C3t):该组由下到上分为下部灰岩段、中部砂泥岩段和上部灰岩段。该组厚 83~106 m,平均 96.0 m。①下部灰岩段:本组顶至 L4 灰岩顶。由 L1~L4 四层深灰色隐晶质灰岩和砂质泥岩、细砂岩及一 3、一 4 煤组成。L1~L3 灰岩厚度大,层位稳定,L4 局部相变为致密泥岩。上部局部具细粒石英砂岩,一 3、一 4 煤较稳定,均不可采。本段厚 22.00 m。②中部砂泥岩段:L4 灰岩顶至 L7 灰岩底。由灰色~深灰色砂质泥岩、细~中粒砂岩、L5、L6 两层不稳定灰岩及一 5~一 7 六层不稳定且不可采薄煤层组成。其中砂岩常含较多白云母,砂质泥岩常具鲕状结构。胡石砂岩位于上部,以局部含多量大白云母片为特中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 5 页征。本段厚 39.00 m。③上部灰岩段:L7 灰岩底至 L9 灰岩顶。由 L7~L9 三层深灰色隐晶质灰岩、砂质泥岩、中~细粒石英砂岩及不稳定且不可采一 8 煤层组成。L7、L8 、L9 三层灰岩厚度大,较稳定,L8、L9 灰岩常合并。本段灰岩含较多海相动物化石,L7 灰岩含团块状和透镜状燧石。顶部常有一层灰黑色致密状海相泥岩,含灰黑色生物碎屑铁质岩。本段厚 25.00 m。(2)二叠系(P )1)下统山西组(P1sh):顶界止于砂锅窑砂岩(Ss)底界面。与下覆地层太原组整合接触。厚 63.28~97.84 m,平均 84.00 m。主要以浅灰色~深灰色的砂质泥岩、细~中粒长石岩屑石英砂岩、粉砂岩和煤组成,含煤六层,其中二 1 煤层为本区主要可采煤层,二 3 煤局部可采。顶部泥岩具紫斑和鲕状结构,俗称“小紫” 。二 1 煤顶板大占砂岩(Sd )的层面含多量大白云母片、炭屑和较多磷灰石,标志明显,层位稳定,是良好的标志层。二 3 煤顶板香炭砂岩(Sx)棕灰色,含较多白云母,较稳定,为辅助标志层。2)下统下石盒子组(P1x):顶界止于田家沟砂岩(St)底面,分为三、四、五、六煤段,与下伏山西组地层整合接触,大部遭受不同程度剥蚀,厚 0~388.04 m,平均338.00 m。①三煤段:顶界止于四煤底砂岩(S4) 。由浅灰色细~粗粒长石岩屑石英砂岩和深灰色砂质泥岩、泥岩组成,含煤 7 层(三 1~三 7) 。三 7 煤层偶可采,余均不可采。底部砂锅窑砂岩(Ss)为灰白色中、粗粒石英砂岩,底部常含燧石细砾和泥质包体,区内稳定,是良好的标志层。其上大紫泥岩(Md)紫红色、暗紫色,具豆状、鲕状结构,区内稳定。本段平均厚 78 m。②四煤段:顶界止于四、五煤分界砂岩(S5) 。由灰白色、浅灰色细~粗粒长石岩屑石英砂岩和灰色砂质泥岩、泥岩组成,含煤 7 层,其中四 6 煤局部可采。底部砂岩(S4)为灰色中粒长石岩屑石英砂岩,含较多的菱铁质团粒,并组成斜层理和交错层理,层位基本稳定。本段平均厚 93.00 m。③五煤段:顶界止于五、六煤分界砂岩(S6) 。由灰色、深灰色砂质泥岩、粉砂岩和灰白色、浅灰色的中~粗粒石英砂岩、长石岩屑石英砂岩及煤组成。含煤 9 层,其中五7 煤偶见可采点,煤段顶、底部部分具紫斑,普遍含鲕粒。本段平均厚 82.00 m。④六煤段:顶界止于田家沟砂岩(St) 。由灰色、深灰色砂质泥岩和浅灰色粗~中粒长石岩屑石英砂岩、岩屑石英砂岩及煤组成。含煤 4 层,其中六 2 煤偶见可采。煤段上部和下部泥岩紫斑发育。本段平均厚 85 m。3)上统上石盒子组(P2s):区内仅保留其底部地层,由浅灰色、灰白色中、粗粒石英砂岩和灰色砂质泥岩组成。底部田家沟砂岩(St)以浅灰色、灰白色中、粗粒石英砂岩为主,含棕色石英细砾和钾长石,泥质、硅质胶结,具斜层理,标志明显,区内稳定,中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 6 页是较好的标志层。与下伏下石盒子组整合接触,区内残存厚度 28 m 左右。3、煤系上覆地层(1)新生界(Kz)本井田新生界地层为新近系和第四系(R+Q)地层,与下伏上石盒子组地层呈角度不整合接触。平均厚度 470 m。1)新近系( R):下部以紫红色、黄褐色砾岩为主,间夹多层紫红色砂岩、粉砂岩和砂质泥岩;中部为砖红色砂质泥岩、泥岩,夹砂岩或砾岩;上部为砖红色细~粗粒砂岩、紫红色泥岩、砂质泥岩,含钙质结核。平均厚度 250 m。2)第四系( Q):下部为黄褐色、浅红色间夹灰绿色的粘土,粘土夹多层薄层褐黄色的细砂和粉砂,底部具薄层的砾石,夹多层钙质结核;中部为黄褐色砂质粘土、粘土,间夹粘土质砂,上部和下部分别夹 3~4 层厚层砾石,含钙质结核;下部由三层砾石和黄褐色砂质粘土、粘土及粘土质砂组成,含钙质结核;顶部为黄土,局部为冲积和坡积砾石堆积。平均厚度 220 m。如图 1-2 所示。1.2.3 井 田 的 水 文 地 质 特 征1、井田水文地质边界条件本井田位于许禹背斜南翼岩溶裂隙水浅埋区内、区域地下水弱迳流带上。南部边界南关正断层落差 300~1000 m,致使南缘相对富水的寒武系地层与区内煤系地层对接,为井田的南部供水边界;西部边界落差大于 400 m 的前石固正断层,将富水性相对较强的寒武系地层深埋地下,而使区内煤系地层与富水性相对较弱的新生界地层对接,形成西部相对隔水边界;东部 DF07 断层落差较小,可视为无限边界;北部露头区无构造影响,亦为一无限边界。2、地表水文特征井田地表水属淮河水系,区内水体较少,兴源铺~邵李~乔王~纸张一带属区内地表分水岭,水文条件简单。颖河自西向东于井田西缘流过,区内西北部的灵泉水库(库容 32.5 万 m3)是本区的最大地表水体,位于煤层露头附近,下距可采煤层垂直距离不足300 m,其库水极易沿顶板裂隙带进入矿井而加大矿井涌水量;西部的无名河是区内唯一的一条长年性河流,由灵泉水库向南经沟头刘、胡楼注入颖河;白沙东干渠宽 10~15 m,深 1~2 m,由西向东在区北部通过,渠内极少有水,其它均为宽 1~3 m,深 1 m 左右的季节性排水沟。其它地表水体水量均较小,且距煤层垂直距离较大,并有巨厚新生界地层阻隔,一般对煤层开采无影响。3、主要含水层和隔水层(1)含水层中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 7 页根据岩性、水力性质、孔隙特征和富水程度,区内含水层自上而下分为:第四系砂及砾石孔隙含水层(组) ;新近系半固结及基岩风化带孔隙裂隙含水层;二叠系下石盒子组砂岩裂隙含水层;山西组二 1 煤层顶板砂岩裂隙含水层;石炭系太原群上段灰岩岩溶裂隙含水层;石炭系太原群下段灰岩岩溶裂隙含水层;寒武系白云质灰岩岩溶裂隙含水层。(2)隔水层1)新生界隔水层区内古地形基底北高南低,南部新生界沉积厚度最大可达千米以上。上部第四系中一般含有 4~5 层由粘土和砂质粘土互层组成的隔水层,厚度 30~50 m,可有效隔断第四系中各含水层之间的水力联系。2)下石盒子组和山西组隔水层1-2 综合柱状图下石盒子组底部砂锅窑砂岩(Ss)之下与山西组砂岩含水层之间普遍有 15~30 m 泥岩、砂质泥岩、粉砂岩或铝土质泥岩互层的隔水层。层位稳定,隔水性能良好,已经为邻近生产矿井证实为区域性赋存稳定的隔水层。3)二 1 煤底板隔水层太原组顶部 L9 灰岩至二 1 煤底板,主要由泥岩、砂质泥岩、砂岩和细砂岩组成,厚中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 8 页5.40~33.18 m,平均 24.02 m。该层分布连续、稳定,正常情况下,为良好的隔水层。底板砂岩与岩溶裂隙含水层之间在天然状态下没有水力联系。但当矿井开拓时,在矿山压力和底板承压水的共同作下,遇煤层底板薄弱处(如构造破碎带)可能失去隔水作用而发生底板突水。4)太原组中段隔水层L7 与 L4 灰岩之间,普遍发育厚度 35.77~48.70 m ,岩性以泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩为主,夹薄层灰岩组成的隔水层(俗称砂泥岩段) 。赋存稳定,分布连续,能有效阻隔太原组上下段灰岩含水层的水力联系。L4 灰岩距二 1 煤层底板约 90 m。5) 本溪组隔水层该隔水层主要由铝土质泥岩和铝土岩组成。勘探中仅一孔揭露该层(1301 孔) ,其岩性为泥岩和铝土质泥岩,总厚 6.46 m。据邻区梁北一号资料,该层厚度 5~29 m,平均厚度 10 m,分布稳定、连续,具有一定的隔水性,正常情况可有效阻止寒武系含水层与上部含水层之间的水力联系。寒武系灰岩上距二 1 煤层底板约 120 m。4、矿井涌水量勘探报告采用比拟法和大井法对矿井涌水量进行预计,推荐采用大井法的计算结果。参照梁北一号井最大涌水量与正常涌水量之比为 1.14,本矿井采用比例参数为 1.2,估算矿井最大涌水量。预测涌水量为:矿井–500 m 正常涌水量为 1188.13 m3/h,最大涌水量为 1425.76 m3/h;–700 m 正常涌水量为 1634.39 m3/h,最大涌水量为 1961.27 m3/h。见表 1-1: 表 1-1 泉店井田全区大井法正常矿井涌水量计算表计算水平参数及成果含水层K(m/d)M(m)H(m)F(m2)R0(m)r0(m)Q(m3/h)煤顶板1二 0.0542 17.95 614.19 4771508 2602.05 1246.65 209.74–500m煤底板二 0.2489 31.69 622.12 4771508 4641.62 1246.65 978.39 1188.13煤顶板1二 0.0542 17.95 814.19 8948348 3558.05 1761.29 292.01–700m煤底板二 0.2489 31.69 822.12 8948348 6247.69 1761.29 1342.38 1634.39中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 9 页1.3 煤层特征1.3.1 煤 层 埋 藏 条 件走向:东西走向。倾向:北偏东。倾角及其变化:7 °~26.5 ° 。1.3.2 煤 层 数主采煤层 ,区内 32 孔穿过二 1 煤层层位,层位稳定。煤层厚度 1.18~10.38 m,1二平均 7.21 m,全区可采。1.3.3 煤 层 顶 、 底 板各可采煤层的顶、底板均由一套粉砂岩、砂岩及砂质泥岩组成,其中以泥岩、砂质泥岩为直接顶板者较普遍。顶板:伪顶在井田内零星分布。直接顶板以砂质泥岩,粉砂岩为主,约占全井田面积的 60%,厚度一般 1.5~5 m,RQD 值在 0~85.2%;泥岩顶板次之,厚度一般 1~3 m;砂岩顶板主要分布在 7~9 线之间和 DF04 断层两侧,面积不足全井田面积的 10%。老顶以细粒、中粒大占砂岩为主,厚度 0~12.33 m,一般在 2 m 以上,抗压强度34.7~58.0 MPa,RQD 值在 50~91.4%。底板:伪底在全区零星分布,面积不大。直接底板主要为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩,局部为细粒砂岩或中粒砂岩,厚度 0.60~35.49 m,一般 2~5.50 m ,岩石致密,抗拉强度0.67~2.80 MPa,RQD 值在 26~94.4%。1.3.4 煤 质1、物理性质及煤岩特征本区 煤层为黑~灰黑色,条痕为黑~灰黑色;煤层受压固结成块状,手指轻压易二碎,具挤压和揉搓现象。 本区 煤其原生结构遭到破坏,具挤压、揉搓现象,构造镜面发育,形成粉粒状、1二粉状、鳞片状的构造煤,宏观煤岩成分均已遭到破坏,宏观煤岩特征无法观察和描述。2、化学性质水分(Mad ) ,灰分(Ad) ,挥发分(Vdaf )二 1 煤层原、浮煤空气干燥基水分结果见表 1-2:表 1-2原 煤 浮 煤煤层 水分Mad( %) 灰分Ad(%) 挥发分Vdaf(%) 水分Mad( %) 灰分Ad(%) 挥发分Vdaf(%) 质量分级二 1 0.33~1.550.81(28) 7.14~33.2114.30(28) 16.74~22.6518.90(28) 0.53~1.640.92(28) 3.75~10.896.71(28) 15.25~20.6517.40(28) 低中灰,局部中灰煤3 煤中有害元素二 1 煤层原煤中含:砷 0~4 mg/kg,平均 2.16 mg/kg;氯 0.004~0.0038,平均0.024% ;磷 0.004~0.099,平均 0.031% ;铬 9.6~75.4 mg/kg,平均 34.0 mg/kg ;汞中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 10 页0.03~0.5 mg/kg,平均 0.27 mg/kg;铅 5.8~21.7 mg/kg,平均 13.46 mg/kg;硒 0.7~4.1 mg/kg,平均 2.16 mg/kg;镉 0.5~1.1 mg/kg,平均 0.93 mg/kg。依据《MT/T562-1996》 、 《MT/T5597-1996》和《MT/T803-1999》分级,二煤属低磷,特低氯、一级含砷煤。4 煤的工艺性能本区内二 1 煤发热量(Qnet,v,d)为 22~31.55MJ/Kg ;二 1 煤属高热值煤。二 1 煤的粘结指数(G)值为 26~65,平均为 54,胶质层最大厚度( Y)0.0~13.0,平均 8.1。据筛分结果,二 1 煤粒度以<0.5 mm 为主,约占 45%和 46%,其次为 0.5~3.0 mm,占 27.39%和 27.72%;二 1 煤随煤样粒度的增大,产率降低,灰分增高。5 煤类的确定按煤炭分类国家标准《GB5751–86》 ,以浮煤干燥无灰基挥发分产率( Vdaf)值、粘结指数(G)值、胶质层最大厚度(Y)值、奥阿膨胀度(b)为主要指标,辅以镜质组最大反射率(R0max)值及焦渣特征(CRC) ,对各可采煤层进行煤炭分类。本区二 1 煤以瘦煤为主,次为焦煤。6 煤的用途根据对本区各可采煤层主要煤质特征、化学组成、工艺性能等的分析,二 1 煤为低中灰、特低~低硫、特高热值、易选~较难选的瘦煤~焦煤,可作炼焦配煤,也可作水煤浆的初步试验用煤。1.3.5 瓦 斯(1)邻近生产矿井瓦斯概况据西邻的梁北一井采样深度 315.45~905.47 m,瓦斯风化带下限为 435.0 m,瓦斯含量 4.64~14.98 ml/g,东部瓦斯含量较小 1.21~4.64 ml/g。本区西北的新峰一矿,开采二 1煤,开采水平 207.02~688.59 m,瓦斯风化带下限 500 m,瓦斯相对涌出量 6.4~8.5 m3/t.d,瓦斯绝对涌出量 0.25~2.48 m 3/min,为低瓦斯矿井。(2) 、瓦斯组成及分带各可采煤层钻孔瓦斯成分及含量见表 1-2-9,瓦斯成分主要为 N2,次为 CO2 和少量的CH4 及微量的重烃 CH6。根据瓦斯分带标准,本区四 6 煤瓦斯成分 CH4 含量 0~8.48% ,N 2 为77.01~90.63% ,CO 2 为 1.76~22.99%,钻孔煤层瓦斯含量一般小于 1 ml/g,且煤层上覆基岩保存厚度多小于 300 m,因此本区四 6 煤多为氮气 —沼气带。本区二 1 煤瓦斯成分 CH4 含量 0~74.4%,N 2 为 6.41~90.20%,CO 2 为9.80~36.22% ,并含少量重烃(C 2H6) ,钻孔煤层瓦斯含量 0~6.08 ml/g。(3) 、瓦斯含量变化特征本井田各可采煤层总体瓦斯含量不大。二 1 煤在取样深度 443.68 m~985.20 m,瓦斯含量 0.00 ~6.08 ml/g,平均 0.818 ml/g;坚固性系数 0.17~0.20;放散初速度 3.7~5.9;
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